摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10页 |
1.2 锂硫电池概述 | 第10-12页 |
1.2.1 锂硫电池简介 | 第10-11页 |
1.2.2 锂硫电池存在的问题与挑战 | 第11-12页 |
1.3 锂硫电池正极多孔碳材料的研究 | 第12-18页 |
1.3.1 多孔碳材料的研究 | 第12-16页 |
1.3.2 碳材料改性的研究 | 第16-18页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第19-26页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第19-21页 |
2.1.1 实验试剂 | 第19-20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 实验方法 | 第21-22页 |
2.2.1 材料的制备 | 第21页 |
2.2.2 极片的制备与电池的组装 | 第21-22页 |
2.3 材料的表征方法 | 第22-24页 |
2.3.1 拉曼光谱分析 | 第22页 |
2.3.2 红外光谱分析 | 第22-23页 |
2.3.3 比表面积及孔隙分析 | 第23页 |
2.3.4 热重分析 | 第23页 |
2.3.5 X射线衍射分析 | 第23页 |
2.3.6 X射线光电子能谱分析 | 第23-24页 |
2.3.7 扫描电子显微镜分析 | 第24页 |
2.3.8 透射电子显微镜分析 | 第24页 |
2.4 电化学性能测试 | 第24-26页 |
2.4.1 交流阻抗测试 | 第24-25页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第25页 |
2.4.3 恒流充放电循环性能测试 | 第25-26页 |
第3章 含磷基团表面修饰rGO用于锂硫电池正极研究 | 第26-55页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 实验部分 | 第27-29页 |
3.2.1 还原氧化石墨烯的制备 | 第27-28页 |
3.2.2 含磷基团表面修饰还原氧化石墨烯的制备 | 第28页 |
3.2.3 一步法还原表面修饰氧化石墨的制备 | 第28页 |
3.2.4 硫/多孔碳复合材料的制备 | 第28-29页 |
3.3 材料的结构与形貌分析 | 第29-45页 |
3.3.1 表面修饰改性rGO及其硫/碳复合物的结构与形貌分析 | 第29-42页 |
3.3.2 一步法表面修饰改性GO及其硫/碳复合物的结构与形貌分析 | 第42-45页 |
3.4 材料的电化学性能分析 | 第45-53页 |
3.4.1 极片制备工艺分析 | 第45-47页 |
3.4.2 电池的交流阻抗分析 | 第47页 |
3.4.3 电池的循环伏安曲线分析 | 第47-49页 |
3.4.4 电池的循环性能分析 | 第49-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 含磷基团与铁硫化物表面修饰多孔碳的研究 | 第55-86页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 实验部分 | 第56-58页 |
4.2.1 用于锂硫电池正极的商业化多孔碳的含磷基团表面修饰改性 | 第56页 |
4.2.2 糜子秸秆前驱体多孔碳材料的制备 | 第56-57页 |
4.2.3 向日葵秸秆多孔碳材料的制备与表面修饰 | 第57-58页 |
4.2.4 硫/多孔碳复合材料的合成制备 | 第58页 |
4.3 含磷基团表面修饰商业化多孔碳结构成分表征与性能分析 | 第58-63页 |
4.3.1 表面修饰多孔碳材料M1的结构与形貌分析 | 第58-62页 |
4.3.2 表面修饰多孔碳材料M1的电化学性能分析 | 第62-63页 |
4.4 糜子秸秆多孔碳GMC的结构成分表征与性能分析 | 第63-69页 |
4.4.1 糜子秸秆多孔碳GMC的结构与形貌分析 | 第63-68页 |
4.4.2 糜子秸秆多孔碳GMC的电化学性能分析 | 第68-69页 |
4.5 向日葵秸秆多孔碳KMC的结构成分表征与性能分析 | 第69-77页 |
4.5.1 向日葵秸秆多孔碳KMC的结构与形貌分析 | 第69-74页 |
4.5.2 向日葵秸秆多孔碳KMC的电化学性能分析 | 第74-77页 |
4.6 多孔碳KMC表面修饰后的结构成分表征与性能分析 | 第77-84页 |
4.6.1 多孔碳KMC表面硫族化合物修饰的结构与形貌分析 | 第77-81页 |
4.6.2 多孔碳KMC表面硫族化合物修饰的电化学性能分析 | 第81-84页 |
4.7 本章小结 | 第84-86页 |
结论 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
致谢 | 第93页 |